【現代實驗力學課件】第2章:材料晶體結構

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1、第二章: 材料晶體結構的基本概念,2.1 晶格與晶胞 用于描述原子在晶體中排列形式的幾何空間點陣叫做晶格。 組成晶格的最小幾何單元叫做晶胞。,圖2-1 晶體中的原子排列模型,圖2-2 晶格與晶胞,,,2.2 晶格常數與晶系,圖 2.3 晶胞大小及形狀表示,14種晶胞大小示意圖,7 種晶系(晶胞中原子數為1),取晶胞角上的某一結點(習慣上取左下角后面一點)作為原點,沿其三條棱邊作x,y,z軸,并以三個棱邊長度a,b,c及其夾角a,b,g六個參數來表示晶胞的形狀與大小。 a,b,c稱為晶格常數,單位為納米。金屬的晶格常數一般為0.10.7nm.,,,2.3 純金屬的晶體結構,純金屬常見的晶體結構

2、主要有: (1)體心立方晶格的晶胞(a=b=c, a=b=g=90o) (Body-centred cubic lattice, b.c.c),圖2.4,體心立方晶格的金屬有:鈉、鉀、鑼、鉬、鎢、釩、鈮、a鐵等。,(2)面心立方晶格的晶胞(a=b=c, a=b=g=90o) Face-centred cubic lattice f.c.c,圖2.5,面心立方晶格的金屬有:金、銀、鎳、鋁、銅、鉛、g鐵等。,(3)密排六方晶格的晶胞 (Close-Packed hexagonal lattice, c.p.h) (a=b not =c,a=b=90o, g=120o),圖2.6,密排六方晶格的金屬

3、有:鎂、鋅、鎘、鈹等。,(4) 晶胞中的原子數,b.c.c. 原子數 N=8x(1/8)+1=2 f.c.c. 原子數 N=8x(1/8)+ 6x(1/2)=4 c.p.h. 原子數 N=12x(1/6)+3+ 2x(1/2)=9,,(5) 原子半徑,b.c.c f.c.c c.p.h.,(6) 晶胞的原子致密度 K,b.c.c. f.c.c c.p.h,2.4 立方晶格中的晶向與晶面,晶向:晶體中通過原子中心連成的許多表示不同空間方位的直線稱為晶向; 晶面:同過原子中心構成的二維平面稱為晶面。,,,(1)晶向表示法,為了表示某一晶向或晶面,國際上統一采用Miller指數對其進行標定

4、,并分別稱為晶向指數和晶面指數。 晶向指數的標定: ( a) 以晶格中某原子為原點,并以晶胞三棱邊作三維坐標軸x、y、z, 通過原點引平行于所求晶向的直線; (b)以相應的晶格常數為測量單位,求直線上任意一點的三個坐標值; (c)將所求坐標值化為最小整數,加一方括號,即為所求的晶向指數。一般表示為uvw ,括號內三個數不用逗號分開。,當指數為負號時,則在相應的指數上方加“-”號, 例如: 。兩組晶向的全部指數數字相同而符號相反時,他們相互平行,但方向相反。,,(2) 晶向族,在晶體中,尤其在立方晶系中,原子排列具有高度對稱性,存在許多原子排列方式完全相同,但相互不平行的晶向,在晶體學中,這些

5、晶向是等同的,統稱為晶向族。用尖括號表示, 如包括了,,,(3) 晶面表示法晶面指數的標定:,(a) 以晶格中某原子為原點,并以晶胞三棱邊作三維坐標軸x、y、z, 以相應的晶格常數為測量單位,求出所求晶面在三個坐標軸上的截距; (b)將三個截距坐標值變?yōu)榈箶担?(c)將得到的三個截距的倒數按比例化為最小整數,并加以圓括號,即為所求的晶面指數。一般表示為(hkl) ,括號內三個數不用逗號分開。 當截距為負號時,則在相應的指數上方加“-”號, 例如: 。兩組晶向的全部指數數字相同而符號相反時,他們相互平行,但方向相反。 注意:不要把原點放在所求晶面上。,,(4) 晶面族,與晶向族類似,在立方

6、晶系中,存在許多原子排列方式完全相同,但相互不平行的晶面,這些晶面是等同的,統稱為晶面族。用大括號表示hkl, 如100包括了,,(5)晶向與晶面的原子密度,,(a)晶向的原子排列密度,(b) 晶面的原子排列密度,,,2.5 單晶與多晶,,單晶體,多晶體,圖2.2.7,單晶是指晶體內部原子有規(guī)則排列的位向不發(fā)生改變的晶體。多晶體是由許多外形不規(guī)則的單晶組合而成。,,納米多晶銅原子排列示意圖,Lu, Sui & Lu, Science, 2000, 287:1463-1466,,納米晶粒銅力學和電學性質,Lu, Shen, et al. Science, 2004, 304: 422-426,,

7、圖2.2.8,(1)純鐵的晶粒,,晶粒(單晶) 直徑約為1100mm,(2)晶體中缺陷,(a) 點缺陷,空位與間隙原子,換位原子,,置換原子(異粒原子),點缺陷是指在三維尺度都很小,不超過幾個原子直徑的缺陷。,(b) 線缺陷,線缺陷是指晶體中二維尺度很小而第三維尺度較大的缺陷,即晶體中的位錯。它是晶體中某一列或數列原子發(fā)生有規(guī)律的位置錯動。位錯有多種形式,上圖為常見的“刃型位錯”。它可以理解為將一理想晶體部分地切開,再用一額外原子面嵌入切口,即在EF線上多插入了一個象刀刃一樣的原子平面。EF線稱為刃型位錯線。離刃型位錯線EF越近,原子排列的錯動越大。 刃型位錯線EF周圍晶格畸變,是應力集中區(qū)。

8、,,,正刃位錯 “ ”,負刃位錯 “T”,(c) 面缺陷,晶界處的原子排列模型,亞晶界結構示意圖,,510個原子間距,面缺陷發(fā)生在多晶體的晶界和亞晶界處(晶粒內部),,,,2.2 金屬材料的塑性變形,2.2.1 單晶體金屬的塑性變形,單晶體金屬塑性變形的基本方式是滑移與孿生,其中以滑移為主。,滑移是指在外力作用下,晶體的一部分沿一定的晶面和晶向相對于另一部分發(fā)生了滑動位移的現象。,2.2.2 滑移面與滑移方向,圖 2-3-2 晶格中不同晶面的面間距,滑移面通常是原子密度最大的晶面,滑移方向也是滑移面上原子密度最大的方向。 一個滑移面和該面上的一個滑移方向構成了一個滑移系。,一個滑移面和該面上的

9、一個滑移方向構成了一個滑移系,它表示晶體中一個滑移系。 滑移系越多,可供滑移的空間位向越多,塑性變形的能力越大。 晶體結構決定了滑移系的數目。,2.2.3 滑移與切向力,圖2-3-2 外力在單晶A-A面上的力分解, 切向應力使晶體產生彈性歪曲和沿滑移面的相對滑移,滑移以后原子會達到新的平衡位置,撤去外力后晶體不再恢復原始狀態(tài),產生了塑性變形。,,圖2-3-3 正應力引起晶界的晶格發(fā)生彈性伸長和晶界斷裂示意圖,,2.2.4 切應力引起晶體塑性變形示意圖,切向力引起的晶體塑性變形示意圖。,,2.2.5 滑移與位錯的運動,為什么滑移的臨界切應力與實測值相差這么大?,晶體中存在大量的位錯。近代的大量理

10、論與試驗研究證明,晶體的滑移通常是位錯在滑移面上的運動引起的。 下圖所示為刃性位錯的運動過程。當該晶體受剪應力作用后,位錯附近的原子首先發(fā)生了位移(PQ),由于僅僅個別原子發(fā)生了微小位移,需要的外力比較小。 如果這種位錯連續(xù)不斷地進行,造成了一個原子間距的滑移變形量。在同一個滑移面上若有大量位錯移出,就形成了一條滑移帶。隨著滑移的不斷進行又會生成許多新的位做錯,并且塑性變形量增加時,為錯密度也會增大。,,,,孿生,孿生是金屬塑性變形的另一種形式,通常出現在滑移系較少的金屬中,或是滑移受到限制,很難進行的情況下。如密排六方晶格的金屬:鎂、鋅等。 孿生與滑移的主要區(qū)別在于: (1)發(fā)生孿生需要的外

11、力比滑移大,變形速度極快,接近聲速;(2) 孿生使晶格位向改變,使變形與未變形部分呈鏡面對稱;(3)孿生變形量相鄰原子面的相對位移小于一個原子間距,但滑移變形量是原子間距的整數倍。,2.2.6 多晶金屬的塑性變形,特點: ()塑性變形不均勻 ()晶粒間位向差阻礙滑移 ()晶界阻礙位錯運動 ()晶粒越細,晶界總面積越大,需要協調的具有不同位向的晶粒越多, 因而塑性變形抗力越大,思考題,什么叫晶格、晶胞、晶格常數? 一般金屬的晶格常數為多大? 什么叫晶向、晶面?怎樣表示? 什么叫晶向族、晶面族?怎樣表示? 什么叫單晶和多晶,二者有什么異同? 什么叫滑移?滑移使得晶體產生彈性變形還是塑性變形? 面心立方晶格、體心立方晶格、密排六方晶格的原子排列形勢是什么? 普通低碳鋼是單晶還是多晶?力學性質各項異性還是同性?為什么?,,,,,,,,

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